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20xx年醫(yī)學(xué)專題—三、醫(yī)用超聲探頭(文件)

2024-11-01 00:55 上一頁面

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【正文】 用超聲探頭(t224。 以右圖為例來進(jìn)一步分析電子聚焦的工作過程。n)凹面),這如同凹面鏡一樣,在焦距處形成聲束聚焦。u),則第1號振元與第2振元的聲程差(第1號振元與第2號振元聲線長度(ch225。n t243。即,接收回路中各線上也要設(shè)置和發(fā)射電路一樣的延時量相等的延遲線。u),動態(tài)電子聚焦 為了在整個探測深度的范圍內(nèi)波束都能良好的會聚,則必須使發(fā)射波的焦距可變,這就是所謂的動態(tài)電子聚焦。顯然,這種聚焦方式最為理想。這四個焦距擬由聚焦延遲時間關(guān)系(guān x236。,第三章:醫(yī)用超聲探頭(t224。 缺點:顯示一行信息需經(jīng)若干次不同焦點的發(fā)射與接收,其成像速度顯然降低,造成圖像(t xi224。ir243。nd242。(nm+1)~n。,。τ1+τ2=23.17。(3)弧向掃:它的聲線分布與扇掃相反。a、頻率特性:指換能器阻抗頻率特性和輻射頻率特性的總稱。,第二十五頁,共二十六頁。nɡ)閃爍。u),全深度分段動態(tài)電子聚焦優(yōu)缺點: 優(yōu)點:分段數(shù)少(僅分四段),故延遲線分級數(shù)不多。工作時按近場、中場、遠(yuǎn)場遠(yuǎn)場2等順序發(fā)射,而將每次與發(fā)射對應(yīng)的回聲信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后以數(shù)據(jù)的形式送往計算機的數(shù)據(jù)存貯器,程序根據(jù)每次發(fā)射的焦距數(shù)據(jù)和相應(yīng)段的回聲數(shù)據(jù)按一定的方式處理后,便可獲得一行在不同探測深度有較高分辨力的合成信息,將其讀出并以亮度調(diào)制方式顯示在一條掃描線上,這就是全深度分段動態(tài)電子聚焦的原理。 全深度分段動態(tài)電子聚焦,就是將所要探測的深度劃分成若干段。 動態(tài)電子聚焦又可分為等速動態(tài)電子聚焦和全深度分段動態(tài)電子聚焦。,第三章:醫(yī)用超聲探頭(t224。nz224。)差)為: △S1= 同理可得 △S2=0.01428mm △S3=0.007142mm,由聲程差可以算出各相差延時量τ0若超聲波在人體組織(zǔzhī)內(nèi)傳播的平均速度為c=1540m/s,則可求得第1號振元與第2號振元的相差延時量τ1,同理:,第二十二頁,共二十六頁。,第三章:醫(yī)用超聲探頭(t224。r c236。u),電子聚焦的延遲量 電子聚焦的焦距長短,取決于被激勵的陣元數(shù)目、激勵脈沖的延遲時間以及換能器的工作頻率和間隔距離等。 接收聚焦:信號電路疊加,靈敏范圍聚焦。u),發(fā)射聚焦和接收聚焦的異同及連接: (1)相同:信號相位二次曲線變化延遲。,無偏向有聚焦(j249。 a、發(fā)射時:各振元的激勵信號相位按二次曲線變化,使發(fā)射超聲經(jīng)空間疊加后,合成超聲波束產(chǎn)生會聚。,第十八頁,共二十六頁。例如,線陣探頭通常在短軸方向采用聲學(xué)聚焦,而在長軸方向采用了電子聚焦。 聲束聚焦通常分為兩類:聲學(xué)聚焦和電子聚焦。n t243。uyu),b、d/4間隔掃描 若要進(jìn)一步的提高圖像的清晰度,可采用d/4間隔掃描,如圖所示。其工作過程如表所示。 a、d/2間隔掃描 設(shè)總振元數(shù)為n,子振元組合分為兩組:一組為m,一組為m+1。u),2、組合間隔掃描 要提高(t237。這種順序掃描方法最簡單,雖然它也使等效孔徑加大,波束變窄,分辨力有所提高,但從表可知,此種掃描聲束的線距等于振元間距,則圖像質(zhì)量不高。u),1、組合順序掃描 如下圖所示,設(shè)總振元數(shù)為n,子振元數(shù)為m(設(shè)m=4),則激勵順序為:1~4,2~5,3~6,4~7……。目前B超儀中常用的掃描方式有組合順序掃描、組合間隔掃描和微角掃描等。r)改善整個探測深度范圍內(nèi)的分辨力和圖像清晰度。n t243。另外,也便于對波束的電子聚焦和多點動態(tài)聚焦,從而改善整個探測深度范圍內(nèi)的分辨
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